JP6649938B2 - 発電セル - Google Patents

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本発明は、ビードシール及びバイパス止め凸状部が設けられた金属セパレータを備えた発電セルに関する。
一般的に、固体高分子型燃料電池は、高分子イオン交換膜からなる固体高分子電解質膜を採用している。燃料電池は、固体高分子電解質膜の一方の面にアノード電極が、前記固体高分子電解質膜の他方の面にカソード電極が、それぞれ配設された電解質膜・電極構造体(MEA)を備える。MEAは、セパレータ(バイポーラ板)によって挟持されることにより、発電セル(単位燃料電池)が構成されている。発電セルは、所定の数だけ積層されることにより、例えば、車載用燃料電池スタックとして使用されている。
発電セルでは、セパレータとして金属セパレータが使用される場合がある。アノード電極に沿って一方の反応ガスである燃料ガスを流す燃料ガス流路が形成されたアノード側金属セパレータがMEAの一方面側に配置され、カソード電極に沿って他方の反応ガスである酸化剤ガスを流す酸化剤ガス流路が形成されたカソード側金属セパレータがMEAの他方面側に配置される。
ところで、下記特許文献1では、製造コストを低減するため、金属セパレータにシール部としてプレス成形により凸形状のビードシール(境界壁7)を形成することが開示されている。また、下記特許文献1では、金属セパレータに設けられた反応ガス流路の流路幅方向端部での反応ガスのバイパスを防止するために、ビードシールと反応ガス流路との間に、複数個のバイパス止め凸状部(制限部材10)が設けられている。
一方、近年、比較的高価な固体高分子電解質膜の使用量を削減するとともに、薄膜状で強度が低い固体高分子電解質膜を保護するために、外周に枠形状の樹脂フィルムを組み込んだ樹脂フィルム付きMEAが採用されている(例えば、特許文献2を参照)。
特許第5239091号公報 特開2008−130433号公報
本発明は上記の従来技術に関連してなされたものであり、複数個のバイパス止め凸状部が形成された金属セパレータを備えた発電セルにおいて、電解質膜・電極構造体の外周に設けられた樹脂フィルムを安定して支持することが可能な発電セルを提供することを目的とする。
上記の目的を達成するため、本発明は、樹脂フィルム付きMEAと、前記樹脂フィルム付きMEAの両側に配置された金属セパレータとを備え、前記樹脂フィルム付きMEAは、電解質膜の両側に電極が設けられてなる電解質膜・電極構造体と、前記電解質膜・電極構造体の外周部に全周に亘って設けられた枠形状の樹脂フィルムとを有し、前記金属セパレータの一端から他端に向かって発電面に沿って反応ガスを流す反応ガス流路が形成され、前記反応ガス流路を囲んで反応ガスの漏れを防止するビードシールが設けられ、前記反応ガス流路は、前記金属セパレータの前記一端から前記他端に向かって延在する複数の流路形成突起と、前記複数の流路形成突起間に形成された複数の流路溝とを有し、前記ビードシールのうち前記金属セパレータの前記一端から前記他端に向かって延在する部分と、前記反応ガス流路の流路幅方向の端部に位置する前記流路形成突起との間には、前記流路形成突起の延在方向に間隔を置いて、反応ガスのバイパスを防止する複数のバイパス止め凸状部が設けられた発電セルにおいて、互いに隣接する前記バイパス止め凸状部間に、前記樹脂フィルムを支持する中間凸状部が設けられている。
一方の前記金属セパレータ及び他方の前記金属セパレータの各々に前記中間凸状部が設けられることが好ましい。
一方の前記金属セパレータに設けられた前記中間凸状部は、前記電解質膜・電極構造体を介して、他方の前記金属セパレータに設けられた中間凸状部に対向することが好ましい。
一対の前記金属セパレータ間で、前記中間凸状部は互いに形状が異なることが好ましい。
一方の前記金属セパレータに設けられた前記中間凸状部と、他方の前記金属セパレータに設けられた前記中間凸状部とは、互いに交差する方向に延在する形状を有することが好ましい。
一方の前記金属セパレータに設けられた前記中間凸状部は、前記流路幅方向に延在し、他方の前記金属セパレータに設けられた前記中間凸状部は、前記流路形成突起の延在方向に沿って延在することが好ましい。
前記ビードシールは、前記金属セパレータの厚さ方向から見た平面形状が波形状であり、前記ビードシールの、前記端部に位置する前記流路形成突起に対向する側壁は、当該流路形成突起に対して凹むように湾曲した凹状側壁と、当該流路形成突起に対して膨出するように湾曲した凸状側壁とを有し、前記バイパス止め凸状部は、前記凹状側壁に隣接した位置に設けられ、前記中間凸状部は、前記凸状側壁に隣接した位置に設けられていることが好ましい。
前記中間凸状部は、隙間を介して前記凸状側壁に隣接していることが好ましい。
互いに隣接する前記バイパス止め凸状部の間に、複数個の前記中間凸状部が並列して設けられていることが好ましい。
本発明の発電セルによれば、互いに隣接するバイパス止め凸状部間に、樹脂フィルムを支持する中間凸状部が設けられている。このため、複数のバイパス止め凸状部だけでなく、バイパス止め凸状部間においても樹脂フィルムを支持することができる。従って、樹脂フィルムを安定して支持することが可能となる。
本発明の実施形態に係る発電セルの分解斜視図である。 図1及び図4におけるII−II線に沿った発電セルの断面図である。 第1金属セパレータ側から見た発電セルの平面図である。 第1金属セパレータの要部拡大平面図である。 第2金属セパレータ側から見た発電セルの平面図である。 第2金属セパレータの要部拡大平面図である。 第1金属セパレータに第2金属セパレータを重ねた状態の図である。
以下、本発明に係る発電セルについて好適な実施形態を挙げ、添付の図面を参照しながら説明する。
図1に示す単位燃料電池を構成する発電セル12は、樹脂フィルム付きMEA28と、樹脂フィルム付きMEA28の一方面側(矢印A1方向側)に配置された第1金属セパレータ30と、樹脂フィルム付きMEA28の他方面側(矢印A2方向側)に配置された第2金属セパレータ32とを備える。複数の発電セル12が、例えば、矢印A方向(水平方向)又は矢印C方向(重力方向)に積層されるとともに、積層方向の締付荷重(圧縮荷重)が付与されて、燃料電池スタック10が構成される。燃料電池スタック10は、例えば、車載用燃料電池スタックとして燃料電池電気自動車(図示せず)に搭載される。
第1金属セパレータ30及び第2金属セパレータ32は、例えば、鋼板、ステンレス鋼板、アルミニウム板、めっき処理鋼板、あるいはその金属表面に防食用の表面処理を施した金属薄板の断面を波形にプレス成形して構成される。互いに隣接する発電セル12における一方の発電セル12の第1金属セパレータ30と、他方の発電セル12の第2金属セパレータ32とは、外周を溶接、ろう付け、かしめ等により一体に接合され、接合セパレータ33を構成する。
発電セル12の長辺方向である水平方向の一端縁部(矢印B1方向側の縁部)には、積層方向(矢印A方向)に互いに連通して、酸化剤ガス入口連通孔34a、冷却媒体入口連通孔36a及び燃料ガス出口連通孔38bが設けられる。酸化剤ガス入口連通孔34a、冷却媒体入口連通孔36a及び燃料ガス出口連通孔38bは、鉛直方向(矢印C方向)に配列して設けられる。酸化剤ガス入口連通孔34aは、酸化剤ガス、例えば、酸素含有ガスを供給する。冷却媒体入口連通孔36aは、冷却媒体、例えば、水を供給する。燃料ガス出口連通孔38bは、燃料ガス、例えば、水素含有ガスを排出する。
発電セル12の長辺方向他端縁部(矢印B2方向の縁部)には、積層方向に互いに連通して、燃料ガス入口連通孔38a、冷却媒体出口連通孔36b及び酸化剤ガス出口連通孔34bが設けられる。燃料ガス入口連通孔38a、冷却媒体出口連通孔36b及び酸化剤ガス出口連通孔34bは、鉛直方向に配列して設けられる。燃料ガス入口連通孔38aは、燃料ガスを供給する。冷却媒体出口連通孔36bは、冷却媒体を排出する。酸化剤ガス出口連通孔34bは、酸化剤ガスを排出する。酸化剤ガス入口連通孔34a及び酸化剤ガス出口連通孔34bと燃料ガス入口連通孔38a及び燃料ガス出口連通孔38bの配置は、本実施形態に限定されるものではなく、要求される仕様に応じて、適宜設定すればよい。
図2に示すように、樹脂フィルム付きMEA28は、電解質膜・電極構造体28a(以下、「MEA28a」と表記する)と、MEA28aの外周部に設けられた枠形状の樹脂フィルム46とを備える。
MEA28aは、電解質膜40と、電解質膜40を挟持するアノード電極42及びカソード電極44とを有する。電解質膜40は、例えば、固体高分子電解質膜(陽イオン交換膜)である。固体高分子電解質膜は、例えば、水分を含んだパーフルオロスルホン酸の薄膜である。電解質膜40は、アノード電極42及びカソード電極44に挟持される。電解質膜40は、フッ素系電解質の他、HC(炭化水素)系電解質を使用することができる。
カソード電極44は、電解質膜40の一方の面に接合される第1電極触媒層44aと、第1電極触媒層44aに積層される第1ガス拡散層44bとを有する。アノード電極42は、電解質膜40の他方の面に接合される第2電極触媒層42aと、第2電極触媒層42aに積層される第2ガス拡散層42bとを有する。
第1電極触媒層44a及び第2電極触媒層42aは、電解質膜40の両面に形成される。第1電極触媒層44aは、例えば、白金合金が表面に担持された多孔質カーボン粒子が、イオン導電性高分子バインダとともに第1ガス拡散層44bの表面に一様に塗布されて形成される。第2電極触媒層42aは、例えば、白金合金が表面に担持された多孔質カーボン粒子が、イオン導電性高分子バインダとともに第2ガス拡散層42bの表面に一様に塗布されて形成される。第1ガス拡散層44b及び第2ガス拡散層42bは、カーボンペーパ又はカーボンクロス等から形成される。
図1に示すように、樹脂フィルム46の矢印B1方向側の縁部には、酸化剤ガス入口連通孔34a、冷却媒体入口連通孔36a及び燃料ガス出口連通孔38bが設けられる。樹脂フィルム46の矢印B2方向の縁部には、燃料ガス入口連通孔38a、冷却媒体出口連通孔36b及び酸化剤ガス出口連通孔34bが設けられる。
図2に示すように、樹脂フィルム46は、厚さの異なる2枚の枠状シート46a、46bを有する。具体的には、樹脂フィルム46は、内周部がMEA28aの外周部に接合された第1枠状シート46aと、第1枠状シート46aに接合された第2枠状シート46bとを有する。第1枠状シート46aと第2枠状シート46bとは、接着剤からなる接着層46cにより、厚さ方向に互いに接合されている。第2枠状シート46bは、第1枠状シート46aの外周部に接合される。
第1枠状シート46a及び第2枠状シート46bは樹脂材料により構成される。第1枠状シート46a及び第2枠状シート46bの構成材料としては、例えば、PPS(ポリフェニレンサルファイド)、PPA(ポリフタルアミド)、PEN(ポリエチレンナフタレート)、PES(ポリエーテルサルフォン)、LCP(リキッドクリスタルポリマー)、PVDF(ポリフッ化ビニリデン)、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、m−PPE(変性ポリフェニレンエーテル樹脂)、PET(ポリエチレンテレフタレート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)又は変性ポリオレフィン等が挙げられる。
樹脂フィルム46の内周部46n(第1枠状シート46aの内周部)は、アノード電極42の外周部とカソード電極44の外周部との間に配置される。具体的に、樹脂フィルム46の内周部46nは、電解質膜40の外周部とアノード電極42の外周部との間に挟持される。樹脂フィルム46の内周部46nと電解質膜40の外周部とは、接着層46cを介して接合される。なお、樹脂フィルム46の内周部46nは、電解質膜40とカソード電極44との間に挟持されてもよい。
なお、樹脂フィルム46を用いることなく、電解質膜40を外方に突出させてもよい。また、外方に突出した電解質膜40の両側に枠形状のフィルムを設けてもよい。
図3に示すように、第1金属セパレータ30の樹脂フィルム付きMEA28に向かう面30a(以下、「表面30a」という)には、例えば、矢印B方向に延在する酸化剤ガス流路48が設けられる。酸化剤ガス流路48は、酸化剤ガス入口連通孔34a及び酸化剤ガス出口連通孔34bに流体的に連通する。酸化剤ガス流路48は、矢印B方向に延在する複数本の流路形成突起48a間に形成された複数の流路溝48bを有する。従って、酸化剤ガス流路48では、複数の流路形成突起48aと複数の流路溝48bとが流路幅方向(矢印C方向)に交互に配置されている。本実施形態において、流路形成突起48a及び流路溝48bは、平面形状が波形状であるが、これに限らず、流路形成突起48a及び流路溝48bは、平面形状がストレート形状(ストレート形状を組み合わせた形状)であってもよい。
流路形成突起48aの幅方向(矢印C方向)両側の側壁は、セパレータ厚さ方向に対して傾斜しており、流路形成突起48aの横断面形状は台形状である。なお、流路形成突起48aの幅方向両側の側壁は、セパレータ厚さ方向と平行であり、流路形成突起48aの横断面形状は矩形状にであってもよい。以下、複数の流路形成突起48aのうち、流路幅方向の両端に位置するものを「端部流路形成突起48a1」という。端部流路形成突起48a1は、第1ガス拡散層44bの外端44beよりも内側に配置されている。
第1金属セパレータ30の表面30aにおいて、酸化剤ガス入口連通孔34aと酸化剤ガス流路48との間には、矢印C方向に並ぶ複数個のエンボス部50aからなるエンボス列を複数有する入口バッファ部50Aが設けられる。また、第1金属セパレータ30の表面30aにおいて、酸化剤ガス出口連通孔34bと酸化剤ガス流路48との間には、複数個のエンボス部50bからなるエンボス列を複数有する出口バッファ部50Bが設けられる。
なお、第1金属セパレータ30の、酸化剤ガス流路48とは反対側の面30bには、入口バッファ部50Aの上記エンボス列間に、矢印C方向に並ぶ複数個のエンボス部67aからなるエンボス列が設けられるとともに、出口バッファ部50Bの上記エンボス列間に、矢印C方向に並ぶ複数個のエンボス部67bからなるエンボス列が設けられる(図1参照)。冷媒面側に突出するエンボス部67a、67bは、冷媒面側のバッファ部を構成する。
第1金属セパレータ30の表面30aには、プレス成形により第1シールライン52が樹脂フィルム付きMEA28(図1)に向かって膨出成形される。詳細は図示しないが、第1シールライン52の凸部先端面には、樹脂材が印刷又は塗布等により固着されてもよい。なお、当該樹脂材はなくてもよい。
第1シールライン52は、複数の連通孔(酸化剤ガス入口連通孔34a等)を個別に囲む複数のビードシール53(以下、「連通孔ビード部53」という)と、酸化剤ガス流路48、入口バッファ部50A及び出口バッファ部50Bを囲むビードシール54(以下、「外周側ビード部54」という)とを有する。連通孔ビード部53及び外周側ビード部54は、第1金属セパレータ30の厚さ方向から見た平面形状が波形状である。なお、連通孔ビード部53及び外周側ビード部54は、平面形状がストレート形状であってもよい。
複数の連通孔ビード部53は、第1金属セパレータ30の表面30aからMEA28に向かって突出するとともに、酸化剤ガス入口連通孔34a、酸化剤ガス出口連通孔34b、燃料ガス入口連通孔38a、燃料ガス出口連通孔38b、冷却媒体入口連通孔36a及び冷却媒体出口連通孔36bの周囲をそれぞれ個別に周回する。以下、複数の連通孔ビード部53のうち、酸化剤ガス入口連通孔34aを囲むものを「連通孔ビード部53a」と表記し、酸化剤ガス出口連通孔34bを囲むものを「連通孔ビード部53b」と表記する。
第1金属セパレータ30には、連通孔ビード部53a、53bの内側(連通孔34a、34b側)及び外側(酸化剤ガス流路48側)を連通するブリッジ部80、82が設けられる。酸化剤ガス入口連通孔34aを囲む連通孔ビード部53aの、酸化剤ガス流路48側の辺部に、ブリッジ部80が設けられる。酸化剤ガス出口連通孔34bを囲む連通孔ビード部53bの、酸化剤ガス流路48側の辺部に、ブリッジ部82が設けられる。
ブリッジ部80、82は、連通孔ビード部53a、53bの内側及び外側にそれぞれ複数本のトンネル80t、82tを有する。トンネル80t、82tは、プレス成形により、第1金属セパレータ30の表面30aから樹脂フィルム付きMEA28側に向かって突出成形される。
酸化剤ガス流路48の流路幅方向両端部(端部流路形成突起48a1)と外周側ビード部54との間に、酸化剤ガス入口連通孔34aから酸化剤ガス出口連通孔34bへの酸化剤ガスのバイパスを防止する第1バイパス止め凸状部84が設けられている。本実施形態では、酸化剤ガス流路48の流路幅方向は、長方形状の第1金属セパレータ30の短辺に沿った方向(矢印C方向)である。第1バイパス止め凸状部84は、樹脂フィルム付きMEA28(図2参照)側に向かって突出成形される。第1バイパス止め凸状部84は端部流路形成突起48a1の延在方向(矢印B方向)に間隔を置いて複数個配置されている。
図4において、第1バイパス止め凸状部84の幅方向(矢印B方向)両側の側壁84sは、セパレータ厚さ方向に対して傾斜しており、第1バイパス止め凸状部84の横断面形状は台形状である。なお、第1バイパス止め凸状部84の幅方向両側の側壁84sは、セパレータ厚さ方向と平行であり、第1バイパス止め凸状部84の横断面形状は矩形状であってもよい。
端部流路形成突起48a1は、外周側ビード部54に対して凹むように湾曲した凹状湾曲部87と、外周側ビード部54に対して突出するように湾曲した凸状湾曲部88とを有する。複数個の第1バイパス止め凸状部84は、端部流路形成突起48a1の凹状湾曲部87と外周側ビード部54との間に設けられた第1バイパス止め凸状部84aと、端部流路形成突起48a1の凸状湾曲部88と外周側ビード部54との間に設けられた第1バイパス止め凸状部84bとを含む。第1バイパス止め凸状部84aと第1バイパス止め凸状部84bとは、端部流路形成突起48a1の延在方向に沿って互いに間隔を置いて交互に配置されている。第1バイパス止め凸状部84a、84bの各頂部は、締付荷重が付与されない状態(積層前の状態)では、外周側ビード部54の頂部よりも低い。従って、第1バイパス止め凸状部84a、84bは、積極的には締付荷重を受けない。第1バイパス止め凸状部84a、84b及び外周側ビード部54の各頂部は、締付荷重が付与された状態(積層状態)では、同じ高さである。
一方の第1バイパス止め凸状部84aは、一端が外周側ビード部54に繋がり、他端が端部流路形成突起48a1の凹状湾曲部87に繋がっている。他方の第1バイパス止め凸状部84bは、一端が外周側ビード部54に繋がり、他端が端部流路形成突起48a1の凸状湾曲部88に繋がっている。
互いに隣接する第1バイパス止め凸状部84a、84bの間には、MEA28aの外周部(樹脂フィルム46)を支持する中間凸状部89が設けられている。
外周側ビード部54の、端部流路形成突起48a1に対向する側壁54sは、当該端部流路形成突起48a1に対して凹むように湾曲した凹状側壁54s1と、当該端部流路形成突起48a1に対して膨出するように湾曲した凸状側壁54s2とを有する。第1バイパス止め凸状部84は、凹状側壁54s1に隣接した位置に設けられている。具体的に、第1バイパス止め凸状部84は、凹状側壁54s1に繋がっている。中間凸状部89は、凸状側壁54s2に隣接した位置に設けられている。具体的に、中間凸状部89は、隙間を介して外周側ビード部54の凸状側壁54s2に隣接している。
中間凸状部89は、樹脂フィルム付きMEA28に向かって突出している。中間凸状部89は、流路方向(矢印B方向)に交差して延びる形状を有する。特に本実施形態では、中間凸状部89は、流路幅方向(矢印C方向)に延在する形状を有する。本実施形態では、中間凸状部89は、互いに隣接する第1バイパス止め凸状部84a、84bの間に、複数個ずつ配置されている。なお、互いに隣接する第1バイパス止め凸状部84a、84b間の中間凸状部89の個数は特に限定されない。図4では、互いに隣接する第1バイパス止め凸状部84a、84bの間で、中間凸状部89は、端部流路形成突起48a1の延在方向に沿って間隔を置いて配置されている。中間凸状部89は、積層方向から見て、第1ガス拡散層44bの外端44beに重なる位置に配置されている。第1バイパス止め凸状部84a、84b及び中間凸状部89の各頂部は、同じ高さである。
第1金属セパレータ30には、端部流路形成突起48a1の凹状湾曲部87と第1バイパス止め凸状部84aとの間に、カソード電極44(第1ガス拡散層44b)を支持する第1支持用凸状部85が設けられる。第1支持用凸状部85は、カソード電極44に対して凹む凹部85aを有する。図2に示すように、第1支持用凸状部85は、MEA28aの外周と樹脂フィルム46の内周とが厚さ方向に重なる位置でカソード電極44(第1ガス拡散層44b)を支持する。
図1に示すように、第2金属セパレータ32の樹脂フィルム付きMEA28に向かう面32a(以下、「表面32a」という)には、例えば、矢印B方向に延在する燃料ガス流路58が形成される。
図5に示すように、燃料ガス流路58は、燃料ガス入口連通孔38a及び燃料ガス出口連通孔38bに流体的に連通する。燃料ガス流路58は、矢印B方向に延在する複数の流路形成突起58a間に形成された複数の流路溝58bを有する。従って、燃料ガス流路58では、複数の流路形成突起58aと複数の流路溝58bとが流路幅方向(矢印C方向)に交互に配置されている。本実施形態において、流路形成突起58a及び流路溝58bは、平面形状が波形状であるが、これに限らず、流路形成突起58a及び流路溝58bは、平面形状がストレート形状であってもよい。流路形成突起58aの幅方向(矢印C方向)両側の側壁は、セパレータ厚さ方向に対して傾斜しており、流路形成突起58aの横断面形状は台形状である。なお、流路形成突起58aの幅方向両側の側壁は、セパレータ厚さ方向と平行であり、流路形成突起58aの横断面形状は矩形状にであってもよい。以下、複数の流路形成突起58aのうち、流路幅方向の両端に位置するものを「端部流路形成突起58a1」という。端部流路形成突起58a1は、第2ガス拡散層42bの外端42beよりも内側に配置されている。
第2金属セパレータ32の表面32aにおいて、燃料ガス入口連通孔38aと燃料ガス流路58との間には、矢印C方向に並ぶ複数個のエンボス部60aからなるエンボス列を複数有する入口バッファ部60Aが設けられる。また、第2金属セパレータ32の表面32aにおいて、燃料ガス出口連通孔38bと燃料ガス流路58との間には、複数個のエンボス部60bからなるエンボス列を複数有する出口バッファ部60Bが設けられる。
なお、第2金属セパレータ32の、燃料ガス流路58とは反対側の面32bには、入口バッファ部60Aの上記エンボス列間に、矢印C方向に並ぶ複数個のエンボス部69aからなるエンボス列が設けられるとともに、出口バッファ部60Bの上記エンボス列間に、矢印C方向に並ぶ複数個のエンボス部69bからなるエンボス列が設けられる。冷媒面側に突出するエンボス部69a、69bは、冷媒面側のバッファ部を構成する。
第2金属セパレータ32の表面32aには、プレス成形により第2シールライン62が樹脂フィルム付きMEA28(図1)に向かって膨出成形される。詳細は図示しないが、第2シールライン62の凸部先端面には、樹脂材が印刷又は塗布等により固着されている。なお、当該樹脂材はなくてもよい。
図5に示すように、第2シールライン62は、複数の連通孔(燃料ガス入口連通孔38a等)を個別に囲む複数のビードシール63(以下、「連通孔ビード部63」という)と、燃料ガス流路58、入口バッファ部60A及び出口バッファ部60Bを囲むビードシール64(以下、「外周側ビード部64」という)とを有する。連通孔ビード部63及び外周側ビード部64は、第2金属セパレータ32の厚さ方向から見た平面形状が波形状である。なお、連通孔ビード部63及び外周側ビード部64は、平面形状がストレート形状(ストレート形状を組み合わせた形状)であってもよい。
複数の連通孔ビード部63は、第2金属セパレータ32の表面32aからMEA28側に向かって突出するとともに、酸化剤ガス入口連通孔34a、酸化剤ガス出口連通孔34b、燃料ガス入口連通孔38a、燃料ガス出口連通孔38b、冷却媒体入口連通孔36a及び冷却媒体出口連通孔36bの周囲をそれぞれ個別に周回する。以下、複数の連通孔ビード部63のうち、燃料ガス入口連通孔38aを囲むものを「連通孔ビード部63a」と表記し、燃料ガス出口連通孔38bを囲むものを「連通孔ビード部63b」と表記する。
第2金属セパレータ32には、燃料ガス入口連通孔38aと燃料ガス出口連通孔38bをそれぞれ囲む連通孔ビード部63a、63bの内側(連通孔38a、38b側)及び外側(燃料ガス流路58側)を連通するブリッジ部90、92が設けられる。燃料ガス入口連通孔38aを囲む連通孔ビード部63aの、燃料ガス流路58側の辺部に、ブリッジ部90が設けられる。燃料ガス出口連通孔38bを囲む連通孔ビード部63bの、燃料ガス流路58側の辺部に、ブリッジ部92が間隔を置いて設けられる。
ブリッジ部90、92は、連通孔ビード部63a、63bの内側及び外側にそれぞれ複数本のトンネル90t、92tを有する。トンネル90t、92tは、プレス成形により、第2金属セパレータ32の表面32aから樹脂フィルム付きMEA28側に向かって突出成形される。
燃料ガス流路58の流路幅方向両端部(端部流路形成突起58a1)と外周側ビード部64との間に、燃料ガス入口連通孔38aから燃料ガス出口連通孔38bへの燃料ガスのバイパスを防止する第2バイパス止め凸状部94が設けられている。本実施形態では、燃料ガス流路58の流路幅方向は、長方形状の第2金属セパレータ32の短辺に沿った方向(矢印C方向)である。第2バイパス止め凸状部94は、樹脂フィルム付きMEA28(図2参照)側に向かって突出成形される。第2バイパス止め凸状部94は流路溝58bの延在方向(矢印B方向)に間隔を置いて複数個配置されている。
第2バイパス止め凸状部94の幅方向(矢印B方向)両側の側壁は、セパレータ厚さ方向に対して傾斜しており、第2バイパス止め凸状部94の横断面形状は台形状である。なお、第2バイパス止め凸状部94の幅方向両側の側壁は、セパレータ厚さ方向と平行であり、第2バイパス止め凸状部94の横断面形状は矩形状であってもよい。
図6に示すように、端部流路形成突起58a1は、外周側ビード部64に対して凹むように湾曲した凹状湾曲部95と、外周側ビード部64に対して突出するように湾曲した凸状湾曲部96とを有する。複数個の第2バイパス止め凸状部94は、端部流路形成突起58a1の凹状湾曲部95と外周側ビード部64との間に設けられた第2バイパス止め凸状部94aと、端部流路形成突起58a1の凸状湾曲部96と外周側ビード部64との間に設けられた第2バイパス止め凸状部94bとを含む。一方の第2バイパス止め凸状部94aと他方の第2バイパス止め凸状部94bとは、端部流路形成突起58a1の延在方向に沿って互いに間隔を置いて交互に配置されている。第2バイパス止め凸状部94の各頂部は、締付荷重が付与されない状態(積層前の状態)では、外周側ビード部64の頂部よりも低い。従って、第2バイパス止め凸状部94は、積極的には締付荷重を受けない。第2バイパス止め凸状部94及び外周側ビード部64の各頂部は、締付荷重が付与された状態(積層状態)では、同じ高さである。
一方の第2バイパス止め凸状部94aは、一端が外周側ビード部64に繋がり、他端が端部流路形成突起58a1の凹状湾曲部95から離間している。他方の第2バイパス止め凸状部94bは、一端が外周側ビード部64に繋がり、他端が端部流路形成突起58a1の凸状湾曲部96に繋がっている。
互いに隣接する第2バイパス止め凸状部94a、94bの間には、MEA28aの外周部(樹脂フィルム46)を支持する中間凸状部98が設けられている。中間凸状部98は、樹脂フィルム付きMEA28に向かって突出している。
外周側ビード部64の、端部流路形成突起58a1に対向する側壁64sは、当該端部流路形成突起58a1に対して凹むように湾曲した凹状側壁64s1と、当該端部流路形成突起58a1に対して膨出するように湾曲した凸状側壁64s2とを有する。第2バイパス止め凸状部94は、凹状側壁64s1に隣接した位置に設けられている。具体的に、第2バイパス止め凸状部94は、凹状側壁64s1に繋がっている。中間凸状部98は、凸状側壁64s2に隣接した位置に設けられている。具体的に、中間凸状部98は、隙間を介して凸状側壁64s2に隣接している。
中間凸状部98は、積層方向から見て、第2ガス拡散層42bの外端42beに重なる位置に配置されている。中間凸状部98は、流路方向(矢印B方向)に延在する形状を有する。中間凸状部98の形状は、積層方向から見て、第1金属セパレータ30に設けられた中間凸状部89(図4)の形状と異なっている。第2金属セパレータ32に設けられた中間凸状部98は、MEA28aを介して、第1金属セパレータ30に設けられた中間凸状部89に対向する。
中間凸状部98は、互いに隣接する第2バイパス止め凸状部94a、94bの間に、複数個ずつ配置されている。なお、互いに隣接する第2バイパス止め凸状部94a、94bの間の中間凸状部98の個数は特に限定されない。具体的に、本実施形態では、複数の中間凸状部98は、互いに隣接する第2バイパス止め凸状部94a、94bの間で、端部流路形成突起58a1と外周側ビード部64との離間方向(矢印C方向)に沿って間隔を置いて配置されている。第2バイパス止め凸状部94及び中間凸状部98の各頂部は、同じ高さである。
図7に示すように、互いに隣接する第2バイパス止め凸状部94a、94bの間に設けられた複数の中間凸状部98の配列方向は、互いに隣接する第1バイパス止め凸状部84a、84bの間に設けられた複数の中間凸状部89の配列方向とは異なっている。第2金属セパレータ32の中間凸状部98は、第1金属セパレータ30の中間凸状部89の延在方向に対して交差する方向に延在する形状を有する。
図6に示すように、第2金属セパレータ32には、端部流路形成突起58a1の凹状湾曲部95と第2バイパス止め凸状部94aとの間に、アノード電極42(第2ガス拡散層42b)を支持する第2支持用凸状部100が設けられる。第2支持用凸状部100は、プレス成形により、樹脂フィルム付きMEA28に向かって突出成形される。第2支持用凸状部100は、中間凸状部98と同じ高さである。
図7に示すように、積層方向から見て、酸化剤ガス流路48の流路形成突起48aと燃料ガス流路58の流路形成突起58aとは、同一波長且つ互いに逆位相の波形状に形成されている。第1金属セパレータ30の第1支持用凸状部85と、第2金属セパレータ32の第2支持用凸状部100とは、流路形成突起48a、58aの延在方向に沿って交互に配置される。
図1に示すように、互いに接合される第1金属セパレータ30の面30bと第2金属セパレータ32の面32bとの間には、冷却媒体入口連通孔36aと冷却媒体出口連通孔36bとに流体的に連通する冷却媒体流路66が形成される。冷却媒体流路66は、酸化剤ガス流路48が形成された第1金属セパレータ30の裏面形状と、燃料ガス流路58が形成された第2金属セパレータ32の裏面形状とが重なり合って形成される。
このように構成される発電セル12は、以下のように動作する。
まず、図1に示すように、酸素含有ガス等の酸化剤ガス、例えば、空気は、酸化剤ガス入口連通孔34aに供給される。水素含有ガス等の燃料ガスは、燃料ガス入口連通孔38aに供給される。純水やエチレングリコール、オイル等の冷却媒体は、冷却媒体入口連通孔36aに供給される。
酸化剤ガスは、酸化剤ガス入口連通孔34aから第1金属セパレータ30の酸化剤ガス流路48に導入される。そして、図3に示すように、酸化剤ガスは、酸化剤ガス流路48に沿って矢印B方向に移動し、MEA28aのカソード電極44に供給される。
一方、図1に示すように、燃料ガスは、燃料ガス入口連通孔38aから第2金属セパレータ32の燃料ガス流路58に導入される。図5に示すように、燃料ガスは、燃料ガス流路58に沿って矢印B方向に移動し、MEA28aのアノード電極42に供給される。
従って、各MEA28aでは、カソード電極44に供給される酸化剤ガスと、アノード電極42に供給される燃料ガスとが、第1電極触媒層44a及び第2電極触媒層42a内で電気化学反応により消費されて、発電が行われる。
次いで、図1に示すように、カソード電極44に供給されて消費された酸化剤ガスは、酸化剤ガス流路48から酸化剤ガス出口連通孔34bへと流動し、酸化剤ガス出口連通孔34bに沿って矢印A方向に排出される。同様に、アノード電極42に供給されて消費された燃料ガスは、燃料ガス流路58から燃料ガス出口連通孔38bへと流動し、燃料ガス出口連通孔38bに沿って矢印A方向に排出される。
また、冷却媒体入口連通孔36aに供給された冷却媒体は、第1金属セパレータ30と第2金属セパレータ32との間に形成された冷却媒体流路66に導入された後、矢印B方向に流通する。この冷却媒体は、MEA28aを冷却した後、冷却媒体出口連通孔36bから排出される。
この場合、本実施形態に係る発電セル12は、以下の効果を奏する。
発電セル12では、互いに隣接する第1バイパス止め凸状部84間に、樹脂フィルム46を支持する中間凸状部89が設けられている(図4)。このため、複数の第1バイパス止め凸状部84だけでなく、第1バイパス止め凸状部84間においても樹脂フィルム46を支持することができる。また、互いに隣接する第2バイパス止め凸状部94間に、樹脂フィルム46を支持する中間凸状部98が設けられている(図6)。このため、複数の第2バイパス止め凸状部94だけでなく、第2バイパス止め凸状部94間においても樹脂フィルム46を支持することができる。従って、樹脂フィルム46を安定して支持することが可能となる。
発電セル12では、第1金属セパレータ30及び第2金属セパレータ32の各々に中間凸状部89、98が設けられる。この構成により、中間凸状部89、98により樹脂フィルム46を両側から支持することで、樹脂フィルム46を良好に保持することができる。
図2に示すように、第1金属セパレータ30に設けられた中間凸状部89は、MEA28aを介して、第2金属セパレータ32に設けられた中間凸状部98に対向する。この構成により、樹脂フィルム46が中間凸状部89、98間に挟持されるため、樹脂フィルム46を安定して保持することが可能となる。
図7に示すように、第1金属セパレータ30に設けられた中間凸状部89と、第2金属セパレータ32に設けられた中間凸状部98とは、互いに交差する方向に延在する形状を有する。この構成により、一対の金属セパレータ30、32の面方向の相互位置がずれた場合でも、接触面積を確保して、樹脂フィルム46を安定して保持することが可能となる。
本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、種々の改変が可能である。
12…発電セル 28…樹脂フィルム付きMEA
30…第1金属セパレータ 32…第2金属セパレータ
28a…電解質膜・電極構造体 42…アノード電極
44…カソード電極 54、64…外周側ビード部(ビードシール)
84…第1バイパス止め凸状部 89、98…中間凸状部
94…第2バイパス止め凸状部

Claims (8)

  1. 樹脂フィルム付きMEAと、前記樹脂フィルム付きMEAの両側に配置された金属セパレータとを備え、前記樹脂フィルム付きMEAは、電解質膜の両側に電極が設けられてなる電解質膜・電極構造体と、前記電解質膜・電極構造体の外周部に全周に亘って設けられた枠形状の樹脂フィルムとを有し、一対の前記金属セパレータの各々に一端から他端に向かって発電面に沿って反応ガスを流す反応ガス流路が形成され、前記反応ガス流路を囲んで反応ガスの漏れを防止するビードシールが設けられ、一対の前記金属セパレータの各々の前記反応ガス流路は、前記一端から前記他端に向かって延在する複数の流路形成突起と、前記複数の流路形成突起間に形成された複数の流路溝とを有し、一対の前記金属セパレータの各々において、前記ビードシールのうち前記一端から前記他端に向かって延在する部分と、前記反応ガス流路の流路幅方向の端部に位置する前記流路形成突起との間には、前記流路形成突起の延在方向に間隔を置いて、反応ガスのバイパスを防止する複数のバイパス止め凸状部が設けられた発電セルにおいて、
    互いに隣接する前記バイパス止め凸状部間に、前記樹脂フィルムを支持する中間凸状部が設けられており
    一方の前記金属セパレータ及び他方の前記金属セパレータの各々に前記中間凸状部が設けられる、
    ことを特徴とする発電セル。
  2. 請求項記載の発電セルにおいて、
    一方の前記金属セパレータに設けられた前記中間凸状部は、前記電解質膜・電極構造体を介して、他方の前記金属セパレータに設けられた前記中間凸状部に対向する、
    ことを特徴とする発電セル。
  3. 請求項又は記載の発電セルにおいて、
    一対の前記金属セパレータ間で、前記中間凸状部は互いに形状が異なる、
    ことを特徴とする発電セル。
  4. 請求項のいずれか1項に記載の発電セルにおいて、
    一方の前記金属セパレータに設けられた前記中間凸状部と、他方の前記金属セパレータに設けられた前記中間凸状部とは、互いに交差する方向に延在する形状を有する、
    ことを特徴とする発電セル。
  5. 請求項のいずれか1項に記載の発電セルにおいて、
    一方の前記金属セパレータに設けられた前記中間凸状部は、前記流路幅方向に延在し、
    他方の前記金属セパレータに設けられた前記中間凸状部は、前記流路形成突起の延在方向に沿って延在する、
    ことを特徴とする発電セル。
  6. 請求項1〜のいずれか1項に記載の発電セルにおいて、
    前記ビードシールは、前記発電セルの厚さ方向から見た平面形状が波形状であり、
    前記ビードシールの、前記端部に位置する前記流路形成突起に対向する側壁は、当該流路形成突起に対して凹むように湾曲した凹状側壁と、当該流路形成突起に対して膨出するように湾曲した凸状側壁とを有し、
    前記バイパス止め凸状部は、前記凹状側壁に隣接した位置に設けられ、
    前記中間凸状部は、前記凸状側壁に隣接した位置に設けられている、
    ことを特徴とする発電セル。
  7. 請求項記載の発電セルにおいて、
    前記中間凸状部は、隙間を介して前記凸状側壁に隣接している、
    ことを特徴とする発電セル。
  8. 請求項1〜のいずれか1項に記載の発電セルにおいて、
    互いに隣接する前記バイパス止め凸状部の間に、複数個の前記中間凸状部が並列して設けられている、
    ことを特徴とする発電セル。

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